图解:这是本世纪初美国宇航局从太空拍摄的卫星图像合成图。只管一个来自外部的威胁消灭所有的人类生命看起来是一项艰巨的任务,但宇宙完备有能力应对这一寻衅。
虽然消灭地球上的所有生命是困难的,但造成大规模的物种灭绝很随意马虎
图解:1911年皮纳图博火山爆发是我们生平中最大的一次火山爆发,一个大概是这个规模10000倍的火山爆发可能会威胁地球上的人类生命,大概火山活动是之前至少一次大规模灭绝的缘故原由。--阿尔伯特.加西亚

自寒武编年夜爆发以来已经发生了五次大灭绝事宜。每次都有超过60%的陆地物种灭绝。
图解:上图是一种生物多样性的丈量方法,显示了在任何特定的韶光存在的属数的变革,以确定过去5亿年最紧张的灭绝事宜。它们不具有周期性,并且只有最近的一次(距今6500万年前)才有一个已知的缘故原由。
至少有5种外星场景能够消灭人类
图解:一个快速运动的巨大陨石撞击地球肯定会造成大规模的物种灭绝事宜,但是此类事宜的可能性极小。只管小行星和彗星的撞击很频繁,但导致大规模灭绝的撞击可能非常罕见,以至于在数十亿年内都不会发生类似的撞击。
1.小行星/彗星撞击:一次巨大的撞击引发了6500万年前的末了一次大灭绝。
图解:引发英仙座流星雨的彗星斯威夫特-塔特尔彗星在1992年最近一次进入太阳系时被拍到,然而其他行星引力的影响有可能极大地改变其轨道,使其在4479年对地球构成潜在的威胁。它被美国宇航局称为人类已知的最危险的物体。斯威夫特-塔特尔彗星可能在4479年撞击地球,其毁坏力是上次撞击事宜的28倍。
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图解:这张图展示了迄今为止所探测到的最远的伽马暴,GRB090423,被认为是最快速伽马暴的范例代表。当一个或两个物体剧烈地形成一个黑洞时,比如中子星合并时,短暂的伽马射线爆发后会产生红外线余晖(如果幸运的话),这让我们对这些事宜有了更多的理解。来自这次事宜的伽马射线只持续了10秒,但是,尼尔谭伟尔和它的团队用UKLRT望远镜在爆炸20分钟后创造了红外线余光。
2.伽马暴:所有最通亮的电磁事宜都是百万年一次的风险。
图解:我们以是为的伽马射线爆创造在至少有一个确定的缘故原由:中子星合并。如果个中一个来自这些合并的喷流指向地球,并且间隔地球足够近(大约在6000光年以内),它可能会毁坏臭氧层,从而导致人类的灭亡。
如果发生在距地球6000光年的范围内,它将毁坏我们的臭氧层,导致大规模灭绝。
图解:7万年前,一颗被称为‘肖尔兹之星’的褐矮星穿过了太阳系的奥尔特云。这颗褐矮星正处于引发其核心氢聚变的边缘。恒星,衰落的恒星和恒星残骸每百万年都会穿过太阳系好几次。
3.一次有时的相遇:这个星系充满了恒星,行星,星球残骸和黑洞。
图解:在我们太阳系45亿年的历史中,一颗恒星与任何行星之间的间隔就像我们的太阳与冥王星之间的间隔一样可能性大约是万分之一;一颗恒星与行星之间的间隔就像太阳与地球之间的间隔一样(这将严重扰乱我们的轨道,并导致地球引力抛射),其几率不到十亿分之一。但是如果它发生了,地球将在短韶光内冻结,人类生命将走向灭绝。
如果一颗行星穿过我们的太阳系内部,它就会在引力浸染下把地球抛出,毁灭我们所有人。
图解:这张照片是哈勃望远镜拍摄的蟹状星云的光学合成/马赛克图像。不同的颜色对应不同的元素,该图显示了氢,氧,硅等元素的存在,这些元素都被质量分别隔。如果地球位于这个星云内,它可能导致人类灭绝。目前,这个星云的直径约为10光年。(美国国家航空航天局,欧洲航天局,赫斯特和亚利桑那州立大学)
4.超新星:这些已经影响地球很多次了,但我们都安全无事。
图解:超新星遗迹仙后座A包含了元素周期表中多种元素的特色,当它第一次爆炸时,会开释出大量的辐射。二型超新星是最常见的超新星,但要肃清臭氧层,它必须涌如今离我们只有几光年的地方,这该当是非常罕见的,估计频率不到几十亿年一次。
一颗二型超新星必须涌如今距地球不到25光年的地方,才会危及我们,这是一种极其罕见的征象。
图解:根据上面的曲线,太阳的大小,亮度和温度都在增加,而这三个量将会连续蜕变,就像它们各自的曲线所示。再过20亿年,它的亮度将足以煮沸地球上的海洋,有效的闭幕地球上生命。
5.我们自己的太阳:它终极会把我们烧成灰烬。
图解:本日在地球上,海水只有在熔岩或其他过热物质进入时才会沸腾。但在迢遥的未来,太阳的能量将足以做到这一点,而且是在环球范围内
20亿年后,太阳不断增加的能量输出将使海洋沸腾,地球上的生命将毫无疑问的闭幕。
图解:如果人类逃脱了这些灾害,太阳的进化终极会抹杀地球上的生命。早在我们到达红巨星阶段之前,恒星的进化就会导致太阳的光度显著增加,这足以煮沸地球上的海洋,纵然地球上的生命没有全部灭绝,人类却难幸免于难。
参考资料
1.Wikipedia百科全书
2.天文学名词
3.大帅-starts with a bang-forbes
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